Срочный патч для Google Chrome закрывает уязвимость с готовым эксплойтом

Срочный патч для Google Chrome закрывает уязвимость с готовым эксплойтом

Срочный патч для Google Chrome закрывает уязвимость с готовым эксплойтом

Google выпустила срочные патчи, устраняющие уязвимость нулевого дня в браузере Chrome. Таким образом, это уже четвёртая 0-day, которую закрыли в интернет-обозревателе с начала этого года.

В опубликованном уведомлении разработчики пишут:

«Google в курсе наличия готового эксплойта для CVE-2023-4863, который уже используется в реальных кибератаках».

Новая версия Chrome доступна в стабильном канале (также и в Extended). Ожидается, что до всех пользователей апдейт дойдёт в ближайшие дни или недели.

Актуальные номера сборки — 116.0.5845.187 (macOS и Linux) и 116.0.5845.187/.188 (Windows). Девелоперы подчёркивают, что игнорировать эти обновления не стоит.

Что касается уязвимости, она получила идентификатор CVE-2023-4863 и статус критической, а причиной её является переполнение буфера в WebP. Эксплуатация позволят осуществить целый спектр вредоносных действий: от вызова сбоев в работе до выполнения кода.

Подпишитесь на новости

ИИ на свету: в России готовят фотонные ускорители для отдельных задач GPU

Российские разработчики ищут способ ускорять ИИ с помощью света. Фотонные вычислители рассматривают как специализированную альтернативу GPU в отдельных задачах. Идею обсудили на круглом столе по развитию фотонных вычислений.

Отправлять видеокарты на пенсию пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Элемент».

Предполагается гибридная система: оптика берёт подходящие ей операции, электроника отвечает за остальные. Фотонное матричное ядро планируют применять для инференса, работы уже обученных нейросетей, обработки сигналов и некоторых задач оптимизации.

Главный производственный козырь — менее жёсткие требования к техпроцессу. Ключевые элементы кремниевых фотонных схем можно создавать по нормам 90–45 нм.

Для России с ограниченным доступом к передовым зарубежным GPU это потенциально интересный путь. Правда, одного кристалла мало: нужны память, контроллеры, источники света, преобразователи сигналов и программный стек.

Разработчики подобных решений заявляют о потенциальном преимуществе по энергоэффективности более чем в десять раз. Но в «Элементе» уточняют: цифры пока преимущественно исходят от самих разработчиков.

В России уже работают над производственной базой и прототипами, в том числе в Сбере. Следующая задача — собрать полноценную экосистему с библиотеками фотонных элементов, корпусированием и тестированием.

К 2027 году планируют сформулировать требования к вычислителю для передачи в производство, а на 2028-2029 годы намечена опытная эксплуатация.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru